Автоматические уравновешенные мосты. Устройство. Принцип действия.
Автоматические уравновешенные мосты выпускаются следующих типов: КСМ4 – полногабаритный с диаграммной лентой, КСМЗ – малогабаритный с диаграммным диском, КСМ2 – малогабаритный с диаграммной лентой, КСМ1 – миниатюрный с диаграммной лентой, КПМ1 – миниатюрный с плоской шкалой и КВМ1 – миниатюрный с вращающимся цилиндрическим циферблатом (шкалой). Приборы выполняются одно– и многоточечными и могут иметь встроенное сигнализирующее устройство. Класс точности их – 0,251.
Автоматический малогабаритный уравновешенный мост типа КСМ2 является показывающим и самопишущим прибором. Прибор выпускается на 1, 3, 6 или 12 точек измерения температуры. Основная погрешность его показаний составляет ±0,5 и записи – ±1%. Вариация показаний не превышает половины основной погрешности. Время пробега кареткой всей шкалы – 2,5 или 10 с. Скорость перемещения диаграммной ленты – от 20 до 2400 мм/ч. Одноточечный прибор может иметь встроенное сигнализирующее устройство. Погрешность срабатывания устройства – ±1% диапазона показаний. Шкалы автоматических мостов градуируются при сопротивлении основных соединительных проводов 5 Ом (сопротивление каждого провода 2,5 Ом).
На рис. 3.3 показана принципиальная схема автоматического уравновешенного моста типа КСМ2 с термометром сопротивления RТ, присоединенным по трехпроводной схеме. В измерительную схему прибора, являющуюся типовой для автоматических мостов, включены уравновешивающий реохорд RР, шунтирующий резистор Rш, ограничивающий ток реохорда; резисторы RН и RК, определяющие соответственно начальное и конечное значения (диапазон показаний) шкалы; резисторы (спирали) rн и rК, предназначенные для точной подгонки шкалы и являющиеся частями резисторов RН и RК; постоянные плечи моста R1 и R2; переменное плечо моста — термометр сопротивления RT; балластный резистор Rб, ограничивающий протекающий через плечи моста ток с целью обеспечения минимального нагрева термометра сопротивления; подгоночные резисторы Rп1 Rп2, доводящие сопротивление каждого из двух проводов соединительной линии Rл до значения 2,5 Ом (Rл = 5 Ом), принимаемого при градуировке шкалы автоматических уравновешенных мостов.
Усиление напряжения разбаланса измерительной схемы производится электронным усилителем переменного тока ЭУ, включенным в диагональ аb. Питание измерительной схемы происходит через диагональ cd переменным током напряжением 6,3 В, частотой 50 Гц от силового трансформатора электронного усилителя.
Для перемещения подвижной каретки е отсчетного устройства ОУ с расположенными на ней токосъемным движком реохорда RР указателем и пером служит асинхронный реверсивный микродвигатель РД, подключенный к выходу электронного усилителя. Привод диаграммной ленты отсчетного устройства осуществляется синхронным микродвигателем СД.
При разбалансе измерительной схемы вследствие изменения температуры (сопротивления) RТ в диагонали ab моста появляется напряжение переменного тока, которое после усиления в электронном усилителе заставляет реверсивный двигатель переместить подвижную каретку е отсчетного устройства вместе с движком реохорда в ту или другую сторону до наступления нового состояния равновесия схемы. После этого реверсивный двигатель останавливается.
- Автоматическое управление. Системы автоматического управления. Область применения.
- Объекты управления. Воздействия на объекты управления.
- Объекты управления. Статические и динамические характеристики. Режимы эксплуатации.
- Устойчивость объектов управления.
- Теплотехнические объекты управления.
- Структура систем автоматического управления (сау). Виды сау.
- Задачи систем автоматического управления.
- Типовые виды внешних воздействий.
- Типовые звенья. Безынерционное звено.
- Типовые звенья. Апериодическое звено.
- Типовые звенья. Колебательное звено.
- Типовые звенья. Интегрирующее звено.
- Температурные шкалы.
- Класс точности. Вариация и чувствительность приборов.
- Классификация методов измерения.
- Классификация измерительных приборов.
- Поверка. Прямые или косвенные измерения.
- Виды поверки
- Манометрические термометры. Устройство. Принцип действия.
- Дилатометрические и биметаллические термометры. Принцип действия.
- Термометры расширения подразделяются на:
- Термоэлектрический метод измерения температуры.
- Термобатареи. Дифференциальные термометры. Принцип действия.
- Поправка на температуру свободных концов.
- Требования к термоэлектродным материалам.
- Компенсационный метод измерения термо-эдс.
- Потенциометры. Устройство. Принцип действия.
- Милливольтметры. Устройство. Принцип действия.
- Описание лабораторного стенда
- Автоматические потенциометры. Принцип действия.
- Электрические термометры сопротивления. Устройство. Принцип действия. Требования к установке.
- Термопреобразователи сопротивления
- Требования, предъявляемые к материалам термометров сопротивления.
- Полупроводниковые термометры сопротивления (терморезисторы).
- Двух и трехпроводная схема соединения логометра с термометрами сопротивления. Промышленные логометры
- Логометры. Устройство. Принцип действия.
- Автоматические уравновешенные мосты. Устройство. Принцип действия.
- Электронные термопреобразователи. Структура. Назначение.
- Бесконтактные методы измерения температур. Л №7-8
- Оптические пирометры. Устройство. Принцип действия.
- Фотоэлектрический метод измерения температур.
- Радиационные пирометры. Принцип действия.
- Пирометры спектрального отношения.
- Классификация приборов для измерения давления.
- Деформационные манометры. Устройство. Принцип действия.
- Электрические манометры. Принцип действия.
- Жидкостные дифманометры. Устройство. Принцип действия.
- Классификация методов и средств измерения расхода.
- Стандартные сужающие устройства.
- Измерение уровня.
- Поплавковые уровнемеры
- Буйковые уровнемеры
- Гидростатические уровнемеры
- Емкостные уровнемеры
- Радиоизотопные уровнемеры
- Ультразвуковые и акустические уровнемеры
- Общие сведения о газовом анализе.